•室内和室外空气的全面表征,包括排放来源。•综合健康和环境风险评估。•控制和管理空气污染物的策略。要应对与空气污染的跨学科性质及其对人类健康的影响有关的挑战,QUT中几个学院的学者涉及ILAQH采取的计划,包括:诸如:物理,化学,微生物学,数学,公共卫生和工程等纪律领域。与几个政府和非政府组织的密切合作,可以加强ILAQH人员的专业知识。通过联合研究,讲课和研究生的学生监督,ILAQH与几个北美,欧洲和亚洲研究和三级组织紧密合作。
1 昆士兰科技大学未来环境、机器人与自主系统研究所,2 George St, Brisbane, QLD 4000,澳大利亚;dmitry.bratanov@qut.edu.au (D.B.);felipe.gonzalez@qut.edu.au (F.G.) 2 维多利亚州农业研究中心,维多利亚州经济发展、就业、交通与资源部,Rutherglen, VIC 3083,澳大利亚;kpowell@sugarresearch.com.au 3 植物生物安全合作研究中心,Bruce, ACT 2817,澳大利亚;john.weiss@ecodev.vic.gov.au 4 维多利亚州农业研究中心,维多利亚州经济发展、就业、交通与资源部 AgriBio 中心,5 Ring Road, Bundoora, VIC 3083,澳大利亚* 通信地址:f.vanegasalvarez@qut.edu.au;电话:+61-7-3138-4593 † 当前地址:Sugar Research Australia, Meringa, QLD 4865, Australia。
摘要 — 工业流程依靠传感数据进行关键决策。从收集的数据中提取可操作的见解需要一个能够确保数据可信度的基础设施。为此,我们设想了一个基于区块链的工业物联网 (IIoT) 框架来解决数据管理和安全问题。从可信来源收集的数据记录在区块链中后,产品生命周期事件就可以输入数据驱动系统进行流程监控、诊断和优化控制。在这方面,我们利用数字孪生 (DT),它可以通过识别故障并在关键事件发生前推荐预防措施,从数据中得出智能结论。此外,我们讨论了 DT 和区块链的集成,以解决不同的数据存储库、不可信的数据传播和故障诊断等关键挑战。最后,我们确定了 IIoT 在利用区块链和 DT 时面临的突出挑战和未来的研究方向。
摘要:作为适航要求的一部分,除非最低设备清单 (MEL) 在任何适用条件下允许,否则飞机不得在设备或系统不工作的情况下放行。通常,MEL 与主 MEL (MMEL) 相似,后者由制造商开发并经监管机构批准。但是,飞机系统日益复杂,运营要求、环境条件、机队配置等也日益多样化。需要采用量身定制的方法来开发 MEL。虽然确保飞机适航是每个飞机运营商的责任,但监管机构也必须发布指南来帮助运营商开发他们的 MEL。目前,尚无批准的标准来开发 MEL,这对航空监管机构和飞机运营商都构成了挑战。本文回顾了当前的 MEL 文献、标准和流程以及与 MEL 相关的事故/事件,以概述 MEL 开发和使用的现状,并重申系统方法的必要性。此外,本文还揭示了 MEL 相关文献的匮乏和 MEL 法规的模糊性。此外,研究发现,对 MEL 的开发和使用的培训和指导不足以及缺乏适航性主题方面的经验可能会导致 MEL 的管理不善和误用。考虑到上述挑战,本研究提出了将系统工程和社会技术系统方法相结合以开发 MEL。
QUT欢迎有机会通过工业,科学和资源系制定的新澳大利亚政府关键矿产战略的改进,并为这项运动的战略和前瞻性精神称赞。大学强烈支持该战略的制定,包括与其他政府优先事项的联系,包括国家重建基金,澳大利亚制定的电池计划以及在澳大利亚制造的未来。QUT拥有许多研究项目和中心,以支持关键矿产战略。其中包括:工程学院,绿色制造和资源转型研究小组,科学,储能研究小组和高级机器人制造中心(ARM HUB)。我们与包括关键矿物在内的所有领域的合作伙伴紧密合作,在那里我们将研究成果应用于创建解决方案。我们正在与政府和行业互动,转化我们的研究,以产生现实世界的影响并利用不同学科的技术优势,以通过确定新的机会并为现实世界问题提供解决方案来改变研究。
昆士兰科技大学是澳大利亚第一所开发综合电子竞技项目的大学,该项目包括为有才华的游戏玩家提供奖学金,在我们专门建造的最先进的电子竞技竞技场和社区体育设施内举办行业领先的活动。我们的项目仍然注重实践,为跨学科的学生提供工学结合和研究计划。我们有意参与、支持和教育高中和大学市场,这导致了管理和网络安全方面的重大发展,使大学在缺乏全球管理机构的情况下成为该领域的领导者。
2. 发展昆士兰科技大学的可持续性研究 • 推行重大的新可持续性研究计划、基础设施和合作伙伴关系 • 建立研究领导力,为联合国可持续发展目标做出贡献 • 通过可持续发展周和其他传播活动促进昆士兰科技大学的可持续性研究 • 通过内部资助计划和慈善项目支持可持续性研究
研究我们的研究实验室通过开发3D生物工程的人类细胞培养模型来解决2D细胞培养模型的缺点,从而更好地模拟天然人类组织的微环境。我们目前的重点是乳腺癌和前列腺癌的骨转移,我们试图在3D和人类的小鼠模型中在体外和人类模型中重现人骨转移性细分市场。具体而言,我们使用将人类细胞和3D脚手架生物材料结合的先进组织工程技术来设计3D骨肿瘤微动物,以研究骨肿瘤微环境并有效评估当前和新型疗法。我们的跨学科研究是在生物启发的材料科学,组织工程和癌症生物学的边界。